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ISO 1999:2013 Teil 1

Überarbeitetes Wahrscheinlichkeitsmodell zur Berechnung des lärmbedingten Hörverlusts

ISO 1999:2013 part 1

Revised probability model for calculating noise-induced hearing loss

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Zusammenfassung

Die Norm ISO 1999:2013 beschreibt eine Methode zur Berechnung der statistisch zu erwartenden permanenten Hörschwellenwertverschiebung (PTS) aufgrund von Lärm. Eingabeparameter sind der Lärmpegel LEX,8h bezogen auf einen 8‑Stunden-Arbeitstag, die Dauer der Lärmbelastung in Jahren, Geschlecht und Alter. Der Hintergrund ist eine Formel, die auf 4 Datensätzen von Messwerten aus größeren Erhebungen basiert. Innerhalb ihres definierten Geltungsbereichs liefert die ISO 1999 audiometrische Hörkurven für die Frequenzen 0,5, 1, 2, 3, 4 und 6 kHz für die Wahrscheinlichkeitsperzentile 5 bis 95. Diese internationale Norm ist ein nützliches zusätzliches Hilfsmittel zur Abschätzung der wahrscheinlichsten Ursache einer Hörbehinderung im Vergleich zur Hörkurve im Schwellenaudiogramm eines Lärmarbeiters und damit zur Entscheidung, ob ein tätigkeitsbedingter Hörverlust überwiegt oder nicht. Nach der in der ISO 1999 angegebenen Formel wurden Kurvensätze getrennt für Frauen und Männer neu berechnet, um sie in dieser Publikation in einer neuen, erweiterten und modernisierten grafischen Darstellung leicht zugänglich zu machen. Für die Bewertung nach ISO 1999 gilt Folgendes: Je höher das Alter, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine lärmbedingte Hörschwellenverschiebung hinter einer altersbedingten Hörschwellenverschiebung zurücktritt.

Abstract

The ISO 1999:2013 norm describes a method of calculating the statistically expected permanent threshold shift (PTS) due to noise. Input parameters are noise level LEX,8h related to an 8‑hour working day, duration of noise exposure in years, gender, and age. The background is a formula based on four datasets of measured values from larger surveys. Within its defined scope, ISO 1999 provides audiometric hearing curves for the frequencies 0.5, 1, 2, 3, 4, and 6 kHz for probability percentiles 5 to 95. This international standard is a useful additional tool for estimating the most probable cause of hearing disability when compared to the hearing curve in a noise worker’s threshold audiogram and thus for deciding whether an occupational noise-induced hearing loss is likely to be present or not. According to the formula given in ISO 1999, sets of curves were recalculated separately for women and men to make them easily accessible in a new, expanded, and modernized graphical representation in this publication. Thus, according to ISO 1999, the following applies for the assessment: The higher the age, the more likely a noise-induced hearing threshold shift is to recede behind an age-related hearing threshold shift.

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Notes

  1. https://laermexposition.ifa.dguv.de/html/l%C3%A4rmexpositionsrechner.html.

    https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/softwa/expositionsrechner/expositionsrechner.xls.

  2. Anmerkung: Nach DIN EN ISO 9612 ist bei LEX,8h und LEX,40h die Einheit dB, da der Lärmexpositionspegel per Definition einen A‑bewerteten äquivalenten Dauerschallpegel darstellt.

  3. Anmerkung: Erklärung der Abkürzungen s. Kasten.

Abbreviations

ANSI:

American National Standards Institute

BAuA:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

BMAS:

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BVHNO:

Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V.

DGAUM:

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e. V.

DGHNO-KHC:

Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V.

DGUV:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

IFA:

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

ISO:

International Organization for Standardization

PD:

Präventionsdienst, ehem. Technischer Aufsichtsdienst

UVT:

Unfallversicherungsträger

VDBW:

Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V.

VDSG:

Vereinigung Deutscher Staatlicher Gewerbeärzte e. V.

VDI:

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Interessenkonflikt

O. Michel und M. Liedtke geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

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Die mittlerweile breite Anwendung und die zwischenzeitlich erschienene neue Fassung ISO 1999:2013 lassen es sinnvoll erscheinen, die von Pfeiffer et al. [21] publizierten Kurvenscharen neu zu berechnen und in einer neuen, erweiterten und modernisierten grafischen Darstellung in dieser Publikation leicht zugänglich zur Verfügung zu stellen. Neu ist die nach Geschlechtern getrennte Berechnung (Abb. 1 für Männer und Abb. 2 für Frauen).

Abb. 1
figure 1

Hörverlustverteilungen für Männer ohne und mit Lärmexposition, berechnet nach ISO 1999:2013 für die Perzentile 5 (rot), 50 (blau) und 95 (schwarz), gültig für „stark gesiebte“ Populationen ohne festgestellte Vorschäden (Datenbasis A der ISO 1999:2013). „X-X“: altersbegleitende Hörschwellenverschiebung ohne Lärm, „o-o“: Hörschwellenverschiebung mit Lärm. Die Parametersätze, z. B. [30, 10, 85], sind wie folgt zu lesen: 30 Lebensjahre, 10 Expositionsjahre bei LEX,8h = 85 dB. Die dargestellten Hörverlustverteilungen stellen eine Auswahl dar. Für andere Parametersätze muss interpoliert oder direkt auf die Formeln der ISO 1999:2013 zurückgegriffen werden

Abb. 2
figure 2

Hörverlustverteilungen für Frauen ohne und mit Lärmexposition, berechnet nach ISO 1999:2013 für die Perzentile 5 (rot), 50 (blau) und 95 (schwarz), gültig für „stark gesiebte“ Populationen ohne festgestellte Vorschäden (Datenbasis A der ISO 1999:2013). „X-X“: altersbegleitende Hörschwellenverschiebung ohne Lärm, „o-o“: Hörschwellenverschiebung mit Lärm. Die Parametersätze, z. B. [30, 10, 85], sind wie folgt zu lesen: 30 Lebensjahre, 10 Expositionsjahre bei LEX,8h = 85 dB. Die dargestellten Hörverlustverteilungen stellen eine Auswahl dar. Für andere Parametersätze muss interpoliert oder direkt auf die Formeln der ISO 1999:2013 zurückgegriffen werden

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Michel, O., Liedtke, M. ISO 1999:2013 Teil 1. HNO 69, 510–516 (2021). https://doi.org/10.1007/s00106-021-00999-1

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